Термодинамические функции гормона бетаметазона валерата
- Authors: Князев А.В.1, Смирнова Н.Н.1, Степанова О.В.1, Князева С.С.1, Шипилова А.С.1, Чупрова С.В.1
-
Affiliations:
- Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
- Issue: Vol 98, No 9 (2024)
- Pages: 17-22
- Section: 100-ЛЕТИЮ ЛАБОРАТОРИИ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕРМОДИНАМИКИ МГУ
- Submitted: 06.03.2025
- Accepted: 06.03.2025
- Published: 30.12.2024
- URL: https://ogarev-online.ru/0044-4537/article/view/282668
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0044453724090022
- EDN: https://elibrary.ru/OOIWHG
- ID: 282668
Cite item
Abstract
Методом точной вакуумной адиабатической калориметрии впервые была измерена температурная зависимость теплоемкости бетаметазона валерата в диапазоне от 5.5 до 346 К. Исходя из экспериментальных данных, были определены термодинамические функции бетаметазона валерата, а именно теплоемкость, энтальпия H°(T) – H°(0), энтропия S°(T) – S°(0) и функция Гиббса G°(T) – H°(0) для интервала температур от T → 0 до 350 K. Низкотемпературная порошковая рентгенография использовалась для определения коэффициентов теплового расширения.
Full Text

About the authors
А. В. Князев
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
Author for correspondence.
Email: knyazevav@gmail.com
Russian Federation, 603022, Нижний Новгород
Н. Н. Смирнова
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
Email: knyazevav@gmail.com
Russian Federation, 603022, Нижний Новгород
О. В. Степанова
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
Email: knyazevav@gmail.com
Russian Federation, 603022, Нижний Новгород
С. С. Князева
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
Email: knyazevav@gmail.com
Russian Federation, 603022, Нижний Новгород
А. С. Шипилова
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
Email: knyazevav@gmail.com
Russian Federation, 603022, Нижний Новгород
С. В. Чупрова
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
Email: knyazevav@gmail.com
Russian Federation, 603022, Нижний Новгород
References
- Raveendran R. // Immunology and Allergy Clinics of North America. 2019. V.39 (4). P. 521.
- Payne J., Habet K.A., Pona A., Feldman S.R. // J. of Drugs in Dermatology. 2019. V.18 (8). P. 756.
- Duweb G.A., Abuzariba O., Rahim M., et al. // Intern. J. of Clinical Pharmacology Research. 2000. V.20 (3–4). P. 65.
- Knyazev A.V., Smirnova N.N., Shipilova A.S., et al. // J. of Thermal Analysis and Calorimetry. 2016. V.123. P. 2201.
- Knyazev A.V., Emel’yanenko V.N., Smirnova N.N., et al. // J. of Chemical Thermodynamics. 2016. V.103. P. 244.
- Knyazev A.V., Emel’yanenko V.N., Smirnova N.N., et al. // J.of Chemical Thermodynamics. 2017. V. 107. P. 37.
- Knyazev A.V., Somov N.V., Shipilova A.S., et al. // J. of Molecular Structure. 2017. V.1141. P. 164.
- Knyazev A.V., Somov N.V., Gusarova E.V., et al. // J. of Chemical Crystallography. 2023. V.53. P. 152.
- Varushchenko R.M., Druzhinina A.I., Sorkin E.L. // J. of Chemical Thermodynamics. 1997. V.29. P. 623.
- Debye P. // Annalen der Physik. 1912. V.39. P. 789.
- Nather C., Jess I., Seyfarth L., et al. // Cryst. Growth Des. 2015. V.15. P. 366.
Supplementary files
